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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) E=7" };  
应用示例简述 *D|6g| Hb  
1. 系统细节 X|8Y z3:o  
 光源 f\|33)k  
— 高斯激光束 Gz6FwU8L  
 组件 ~_h4|vG  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 YF."D%?  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 i 5-V$Qh  
 探测器 wd1*wt  
— 视觉感知的仿真 46$u}"E  
— 高帽,转换效率,信噪比 ;rk}\M$+  
 建模/设计 =D3Y q?  
— 场追迹: D./e|i?  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 5 bMVDw/  
\yM[?/<  
2. 系统说明 C~6aX/:  
hbN*_[  
_ sM$O>  
*rW]HNz  
3. 建模&设计结果 N%>/ e'(  
m ;[z)-&"  
不同真实傅里叶透镜的结果: ~L4"t_-  
r^Gl~sX  
drN^-e  
d~28!E+  
4. 总结 NO6.qWl  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。  V+(  
8mx5K-/,y^  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Pyk~V)~M  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 :Z`4ea"w  
t}TtWI  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 rWa7"<`p  
}g(aZ  
应用示例详细内容 ty/jTo}  
'!En,*'IS  
系统参数 `W|2Xi=^5  
oYOf<J  
1. 该应用实例的内容 (|bht0  
@NX^__ sa  
-4X,x  
3,iL#_+t  
\@I.K+hj$  
2. 仿真任务 2]Y (<PC  
LscAsq<H<  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 O|av(F9  
+Mg^u-(A  
3. 参数:准直输入光源 WhK?>u  
d6(qc< /!r  
}eB\k,7L  
gR1X@j$_  
4. 参数:SLM透射函数 y )/d-  
nw\p3  
G#l zB`i  
5. 由理想系统到实际系统 l;?.YtMg  
$\a;?>WA"  
Kji}2j'a  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 l:faI&o.@  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 y@hdN=-  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 /mr&Y}7T  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 }KZ/>Z;^  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 %zX'u.}8#  
PQf FpmG  
`cZG&R  
R HF;AX n  
#|$7. e  
应用示例详细内容 0<i~XN0g  
iY( hGlV  
仿真&结果 KAUYE^  
iUl{_vb  
1. VirtualLab中SLM的仿真 MTqbQ69v  
flb3Iih  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 6aK%s{%3s  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 w.0.||C O  
 为优化计算加入一个旋转平面 (EohxLl!p  
5^%^8o  
Ha 3XH_  
Z{ p;J^:  
2. 参数:双凸球面透镜 gR?3)m  
E}a3.6)p  
gc(1,hv  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 .h*&$c/l  
 由于对称形状,前后焦距一致。 Xi0/Wb h\  
 参数是对应波长532nm。 X\$M _b>O  
 透镜材料N-BK7。 ,lN!XP{M6w  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 mexI }  
V-X n&s  
r Ssv^W+  
%X.Q\T  
+)7NWR\  
s&fU|Jk8  
3. 结果:双凸球面透镜 qi/%&)GZ  
zV2c `he%z  
4CN8>J'-  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ? X:RrZ:/  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Q"Bgr&RJ  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 3K#e]zoI  
1,pg:=N9  
uAJ_`o[  
tKJ) 'v?  
|E?%Cj^W  
4. 参数:优化球面透镜 f0hi70\(X  
!p9BH6$`  
m\~[^H~g  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 >U) ,^H(  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 =,?@p{g}  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 "#m*`n  
 透镜材料同样为N-BK7。 3@}_ F<"*  
Riw>cVi~  
 ! $d:k|b  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 rP3)TeG6  
RF6|zCWuI  
oVsl,V  
;eA~z"g  
5. 结果:优化的球面透镜 2.:b   
~S=hxKI  
Ads^y`b  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 &V2G <gm0  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 *&AK.n_  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 1yE~#KpH  
$~9U-B\  
q$HBPR4h  
Y#N'bvE|%  
6. 参数:非球面透镜 `[ne<F?e  
X0C\87xfG  
~MQN&  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 %EVg.k$  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 c76^x   
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 GvVuFS>y  
ll5Kd=3  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 \zoJr)  
|0 Zj/1<$  
o@>5[2b4  
;j52a8uE'}  
W>, b1_k c  
7. 结果:非球面透镜 4 A  
?dTz?C.w  
ph|3M<q6  
 生成期望的高帽光束形状。 0 Q1}u@G  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 fh2Pn!h+  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 1`)R#$h  
x,1&ml5  
>%W"u` Q  
"fmJ;W;#1  
E*'O))  
8. 总结 BS{">lPmx  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Nls|R  
"%Rx;xw|  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 "o TwMU  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 _mO\Nw0  
#G\)ZheG  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 gReaFnm  
V8N<%/ A=  
扩展阅读 |e pe;/  
=F:d#j>F  
扩展阅读 B)c.`cfr*\  
 开始视频 VX- f~  
-     光路图介绍 3 Zbvf^  
 该应用示例相关文件: jUfc&bi3  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 QP qa\87  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
[PU.lRq  
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